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A Study on Automatic Correction Method of Electronic Compass Deviation Using the Geostationary Satellite Azimuth Information

정지위성 방위각 정보를 활용한 전자 컴퍼스 편차 자동보정기법 연구

  • Received : 2017.07.06
  • Accepted : 2017.08.02
  • Published : 2017.08.31

Abstract

The Moving Search Radar System (MSRS) monitors sea areas by moving along the coast. Since the radar is initially aligned to the front of the vehicle, it is important to know the changes in the heading azimuth of the vehicle to quickly acquire the target azimuth from the radar after the MSRS has moved. The heading azimuth can be obtained using the gyro compass, the GPS compass or the electronic compass. The electronic compass is suitable for MSRS requiring fast maneuverability due to its small volume, short stabilization time and low price. However, using a geomagnetic sensor may result in an error due to the surrounding magnetic field. Errors can make early automatic tracking of the satellites difficult and can reduce the radar detection accuracy. Therefore, this paper proposes a method to automatically compensate for the error reflecting the correction value on the radar obtained by comparing the reference azimuth calculated by solving the geodesic inverse problem using two coordinates between the radar and the geostationary satellite with the actually-directed azimuth angle of the satellite antenna. The feasibility and convenience of the proposed method were verified by applying it to the MSRS in the field.

이동형해상감시레이더는 해안을 따라 이동하며, 해역을 감시하는 기능을 수행한다. 초기 레이더의 방향은 차량의 선수방향으로 정렬되어 있기 때문에 전개지 이동 후 신속하게 표적의 방위각을 획득하기 위해서는 변경된 차량의 선수방향을 아는 것이 중요하다. 차량의 선수방위각은 자이로 컴퍼스, GPS 컴퍼스 혹은 전자 컴퍼스로 획득할 수 있다. 그 중에서 전자 컴퍼스는 가격이 저렴할 뿐만 아니라, 부피가 작고, 안정화 시간이 짧아서 빠른 기동성을 요구하는 이동형해상감시레이더에 적합하다. 하지만, 지자계 센서를 사용하다보니 주변 자장의 영향으로 오차가 발생될 수 있으며, 발생된 오차는 초기 위성의 자동추적을 어렵게 하고, 레이더의 탐지정확도를 떨어뜨린다. 따라서 본 논문에서는 이동형해상감시레이더 및 정지 위성간의 두 위치좌표로부터 측지학적 역 문제 해석을 통해 기준 방위각을 산출하고 이를 위성 안테나가 실제 지향한 방위각과 비교 산출하여 얻어진 보정값을 레이더에 반영하는 자동보정절차를 제안하고 제안된 방법을 실제 운용 중인 이동형해상감시레이더에 적용함으로써 운용가능성 및 편리성을 검증하였다.

Keywords

References

  1. Besada Portas J. A. et al.(2002), "Radar bias correction based on GPSe measurements for ATC applicaions," IEE Proceedings on Radar, Sonar and Navigation, Vol. 149, No. 3, pp. 137-144. https://doi.org/10.1049/ip-rsn:20020381
  2. Byron Edde(1996), "Radar Principles, technology, Applications", pp 46-51, Prentice Hall, 1993. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and Leadership skills for nurses. pp.15-80, Delmar Publishers.
  3. Hong, C. H., Kim, Y. C., Chong, K. T.(2008), "Development of Electronic Compass using Magnetic Sensors" Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, Vol. 14, No. 2, pp. 118-124. https://doi.org/10.5302/J.ICROS.2008.14.2.118
  4. Hwang, G. H., Kim, M. K., Kang, D. K.(2012), "Displaying Multiple Maritime Surveillance Radar Data", The Transactions of the Korea Institute of Electrical Engineers, Vol. 61, No. 7, pp. 1041-1048. https://doi.org/10.5370/KIEE.2012.61.7.1041
  5. Kim, B. D., Kim, D. H., Lee, B. G.(2013), "Systematic Error Correction of Sea Surveillance Radar using AtoN Information", J. Navig. Port Res, Vol. 37, No. 5. pp. 447-452. https://doi.org/10.5394/KINPR.2013.37.5.447
  6. Kim, Y. H., Choi, B. S., Lee, J. M.(2006), "Hybrid Navigation System Using GPS and Dual Electric Compass" Joural of Control, Automation and Systems Engineering, Vol. 12, No. 2.
  7. Lee, Y. C.(2011) "The Accuracy Analysis of Methods to solve the Geodetic Inverse Problem" Korean Journal of Geomatics, Vol. 29, No. 4. pp. 329-341. https://doi.org/10.7848/ksgpc.2011.29.4.329
  8. Maretron, LLP(2012), "SSC200 Solid Sate Rate/Gyro Compass User's Manual" Maretron Manual, Revision 1.8, p. 18.
  9. Markovic, R., Krajnc, A., Matko, D.(2010) "Calibration of a solid state magnetic compass using angular rate information from low cost sensors" IET Sci. Meas. Technol. Vol. 5, Iss. 2, pp. 54-58.
  10. National Geographic Information Institute(2012), http://www.ngii.go.kr/kor/board/list.do?rbsIdx=31&sCate=4&page=5
  11. Zhang, Q., Shui, L., Fan, J., Liu, S.(2010) "Autocalibration of a magnetic compass without heading reference" 2010 2nd Conference on Environmental Science and Information Application Technology, Vol. 2, pp. 422-425.